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<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" authority="e3717ff5cbc6dece" confidence="600" orcid_id="0000-0002-0714-2680">Saez Gómez, Diego</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="author" authority="e4de1c44-502b-4d3b-9bed-f7fc0d287115" confidence="600" orcid_id="">Álvarez Ortega, Diego</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="editor" lang="es" authority="EDUVA45" confidence="600" orcid_id="">Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="accessioned">2021-11-26T18:59:30Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="available">2021-11-26T18:59:30Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="issued">2021</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">El modelo del Big Bang constituye la teoría más exitosa hasta la fecha a la hora de describir el origen y la&#xd;
evolución del universo. Entre sus muchas predicciones se encuentran el fondo cósmico de microondas,&#xd;
la expansión del universo o la abundancia relativa de elementos ligeros. Existen sin embargo una serie de&#xd;
cuestiones (condiciones iniciales, formación de grandes estructuras, naturaleza de la energía oscura) que el&#xd;
modelo por si solo es incapaz de resolver. La inflación solventa algunos de estos problemas a través de un breve&#xd;
periodo de rápida expansión del universo.&#xd;
Este trabajo presenta una introducción al modelo inflacionario, haciendo hincapié en cómo pequeñas perturbaciones&#xd;
en el universo primigenio pueden dar lugar a fenómenos a gran escala observables a día de hoy.&#xd;
A continuación se emplean datos reales para testear hasta que punto el modelo estándar de la cosmología&#xd;
se ajusta a las observaciones actuales. En concreto se trabaja con dos parametrizaciones alternativas para la&#xd;
energía oscura: wCDM y CPL.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">The Big Bang model makes up the most succesful theory when it comes to describe the origin and the evolution&#xd;
of the universe. Among its multiple predictions lays the cosmic microwave background, the expansion&#xd;
of the universe or the relative abundance of light elements. There are nonetheless some questions (initial&#xd;
conditions, formation of large scale structures, dark energy’s nature) that the Big Bang model cannot solve by&#xd;
itself. Inflation adressess some of these problems by postulating a brief period of rapud expansion of the universe.&#xd;
This work presents an introduction to the inflationary model, focusing on how small perturbations on the early&#xd;
universe may lead to large scale phenomena that can be observed today. Then, real data are used to test to&#xd;
what extent does the standard cosmology model adjust to current observations. In particular, two alternative&#xd;
parametrizations for dark energy are studied: wCDM and CPL.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="degree" lang="es">Grado en Física</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="title" lang="es">Teoría inflacionaria del Big Bang: testeo de modificaciones de ΛCDM</dim:field>
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